2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Число делителей
Сообщение06.11.2007, 14:29 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Рискну однако, хотя и знаю здесь по крайней мере двоих, кто может сказать: - "решил за 5 мин (сек)", или ссылку укажет. :D

Пусть $\tau (x)$ - число натуральных делителей натурального числа $x$, включая $1$ и $x$.
Обозначим $N(C)$ количество натуральных $x<C$, для которых $4 | \tau (x)$. Доказать, что $\lim\limits_{C\to +\infty} \frac{N(C)}{C}=1$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение06.11.2007, 17:56 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
bot писал(а):
Рискну однако, хотя и знаю здесь по крайней мере двоих, кто может сказать: - "решил за 5 мин (сек)", или ссылку укажет. :D

Пусть $\tau (x)$ - число натуральных делителей натурального числа $x$, включая $1$ и $x$.
Обозначим $N(C)$ количество натуральных $x<C$, для которых $4 | \tau (x)$. Доказать, что $\lim\limits_{C\to +\infty} \frac{N(C)}{C}=1$

Действительно очень простая задача. Из формулы для числа делителей, следует, что оно нечётное только если число есть точный квадрат, таких $\sqrt C $. А чётно и не делится на 4, если $n=pk^2$, p - простое. Соответственно количество исключений равно
$$\sqrt{C}+\sum_{k=1}^{[\sqrt C ]} \pi (\frac{C}{k^2})=o(C).$$
Сумма оценивается разложением на часть $k<L=(ln(C))^{2/3}$ и $k>L$.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.11.2007, 12:11 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Я суммировал наоборот не по квадратам, а по простым.

Руст писал(а):
Сумма оценивается разложением на часть $k<L=(ln(C))^{2/3}$ и $k>L$.

Можно пояснить?

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение07.11.2007, 13:08 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
bot писал(а):
Сумма оценивается разложением на часть $k<L=(ln(C))^{2/3}$ и $k>L$.

Можно пояснить?[/quote]
Вклад тех k, что меньше L не перосходит $L\pi (C)=O(\frac{C}{(lnC)^{1/3}}=o(C)$.
Вклад тех k, что больше L не превосходит $\sum_{k>L}\frac{C}{k^2} =O(\frac{C}{L}=o(C).$
Вообще можно вычислить и предел $$\lim_{C\to \infty }\frac{N_4(C)\sqrt{ln(c)}}{C}.$$
Здесь через $N_d(C)$ обозначено количество тех $n<C$, у которых количество делителей не делится на d. Более интересная задача состоит в оценке асимптотики $N_d$ при других d, например при d=3.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2007, 16:00 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Руст писал(а):
Вклад тех k, что меньше L не перосходит $L\pi (C)=O(\frac{C}{(lnC)^{1/3}}=o(C)$.
Вклад тех k, что больше L не превосходит $\sum_{k>L}\frac{C}{k^2} =O(\frac{C}{L}=o(C).$ ...

Понял - лень думать было. :D
Цитата:
Вообще можно вычислить и предел $$\lim_{C\to \infty }\frac{N_4(C)\sqrt{ln(c)}}{C}.$$


Можно - у меня нуль получается. Если корень убрать, то $$\lim_{C\to \infty }\frac{N_4(C)\ln C}{C}=2$$.
Либо я где-то прокололся, а тогда я даже знаю где.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение08.11.2007, 17:17 
Заслуженный участник


09/02/06
4397
Москва
Нет, здесь вы правы. Вот насчёт $N_3$ получается $$\lim_{C\to \infty }\frac{N_3(C)}{C}=\frac{6}{\pi ^2}\zeta (3).$$

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение09.11.2007, 18:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


21/12/05
5931
Новосибирск
Руст писал(а):
Нет, здесь вы правы.

Tnks, а то я уж было заподозрил, что в асимптотике в одном месте нельзя обойтись без гипотезы Римана - неужто, думал, на остатке от $\pi(x)$ погорел?
Дома посмотрел - нет, всё ОК, но всё равно спасибо.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group